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發布時間:2021-08-28 16:56  
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一、 微球的重要性
前段時間科技日報總編劉亞東列出包括芯片,飛機發動機等在內的35項中國給人卡脖子的技術,其中微球材料也是其中之一。大多數人可能很容易理解芯片和飛機發動機的技術難度及其重要性,但很少人可以理解微球為什么也這么重要這么難做。
我們所熟知的宏觀球體如籃球,乒乓球,玻璃珠是如此之普通,而微球只不過是把這些球體做到足夠“小”而已,為什么中國這么大的一個國家卻做不了。其實很多技術的難度都是因為“小”造成的。芯片之所以難做就是因為里面的結構要精準控制到納米尺寸。乒乓球可以很容易通過模具做出來,而要把乒乓球做到納米和微米范圍的尺度其實難度是很大的。在微觀尺度下,大家習以為常的宏觀工具和制作技術已完全不適用,需要全新的技術手段,使得宏觀很容易的事情在微觀變成高不可攀的技術難題。當然也正是因為小,讓微球材料性能得到大幅度的提升,比如說微球表面效應和體積效應,一個乒乓球直徑40毫米,重量2-3克。如果把乒乓球做到直徑40納米微球,由于1毫米是106納米,因此一個普通乒乓球就可以做出1018個直徑40納米微球。其表面積有5000多平米,相當與5個足球場大小,同樣重量的40納米微球與40毫米乒乓球相比表面積增加了1012倍,因此納米微球表面吸附能力也增加了1012倍。當尺寸變小,表面吸附能力大幅度增加還是一個物理量變的過程,而某些物質小到一定程度時,其性能還會出現質的變化。比如說點就是有一類物質當尺寸小到納米尺度時,這些物質就會發生質的變化,由原本不發光的物質變成會發光的物質,而且發光的顏色或波長與尺寸還有關系。因此只要控制這些物質的尺寸就可以控制這類物質的發光波長。材質不變,只依靠尺寸的變化就可以改變其性能的巨大變化就是納米技術領域興起的重要原因之一。
打破高l端新材料壟斷難度大
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